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文档简介
1、.一、质点的运动(1)-直线运动 1)匀变速直线运动的4个公式:适用条件:加速度恒定,直线运动 2)自由落体的两个特点:落地时间由高度决定3)中点时刻的瞬时速度:,中间位置的瞬时速度:无论匀加速还是匀减速直线运动: 4)打点计时器的应用:1)原理:2)逐差法求加速度:或3)求瞬时速度原理: 二、质点的运动(2)-曲线运动、万有引力 1)曲线运动的条件:2)平抛运动 1.水平方向速
2、度: 2.竖直方向速度: 3.水平方向位移: 4.竖直方向位移: 6.合速度 合速度方向与水平夹角,满足 7.合位移: 位移方向与水平夹角: 注:(1)平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为g,通常可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向的自由落体运动的合成; (2)运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度无关; (3)与的关系
3、为 3)圆周运动1.线速度 2.角速度3.向心力: 5.周期与频率:6.传送带问题: 、ABCO7、匀速圆周运动的条件:8、绳模型过最高点的最小速度:9、杆模型过最高点的最小速度:4)万有引力 1、万有引力定律:其中:G:万有引力常量;M:中心天体质量;m:环绕天体质量;r:轨道半径(球心到球心距离);R中心天体半径;h:环绕天体到中心天体表面的距离。行星太阳(请在图中标出各个物理量
4、)2、(1对5) 除T是r的增函数,其他都是r的减函数(常应用于选择定性分析题)。3、4、地球同步卫星:T=24h,只能在赤道上方,一定高度的地方 三、力 1)做力学基本步骤:1、 明确研究对象2、 受力分析一重二弹三摩四外加其中:(1)弹力先找有几个接触面、几根弹簧、几根绳子,用假设法判断(2)滑动摩擦力与物体相对运动方向相反,:摩擦因数,FN:正压力(N) (3)静摩擦力(与物体相对运动趋势方向相反,为最大静摩擦力)略大于FN,一般视为; 3、选好参考系,正交分解。4、列2+1方程2
5、)力的合成与分解 互成角度力的合成:合力大小范围: 四、动力学(运动和力) 1、牛二定律: 2、汽车发动机功率: 当 加速度:3、汽车启动问题的讨论以恒定的功率启动 以恒定的加速度启动t1 tv先变加再匀速tvt1 t2先匀加、再变加、最后匀速 五、振动和波(机械振动与机械振动的传播) 1.单摆周期成立条件:摆角<100; >>r 2、实验室测重力加速度其中:摆长(m),3.受迫振动频率特点: 4.发生共振条件: ,AmaxA六、冲量与动量(物体的受力与动量的变化) 1.动量定理:
6、或者 ;p:动量变化,是矢量式,做题前需规定正方向 2.动量守恒定律:pp´也可以是m1v1+m2v2m1v1´+m2v2´ 例子:碰撞、反冲、子弹打木块、人车模型(地面光滑)、物体在斜面上下滑(地面光滑)(水平方面动量守恒),物体在圆轨道上滑动(地面光滑)(水平方向动量守恒)3、动球m1碰静球m2发生完全弹性正碰: (记住两个方程和结论)动量守恒弹性碰撞,动能不变4.由3得的推论-等质量弹性正碰时二者交换速度 七、功和能(功是能量转化的量度) 1、功:WFxcos(定义式)W:功(J),F:恒力(N),x位移(m),:F、x间的夹角 2、重力做功: (
7、只跟高度差有关)3、动能定理:其中: 4、机械能守恒定律:E0或(做题前先规定零势能参考点)展开式:例子:自由落体、平抛、竖直上抛、单摆、沿光滑圆轨道下滑、沿光滑斜面下滑5、重力做功与重力势能的变化(重力做正功,重力势能减少)6、弹力做功与弹力势能的变化(弹力做正功,弹性势能减少)7、电场力做功与电势能的变化(弹力做正功,弹性势能减少)8、 9、10、能的其它单位换算:1kWh(度)3.6×106J,1eV1.60×10-19J;八、电场1、电荷量带绝对值的3个公式:(1)(真空点电荷)(2)(一切,其中q为检验电荷)(3)(真空点电荷,其中Q为源电荷)2、电场强度(矢量)
8、大小的3个表达式(1)(2)(真空点电荷,其中Q为源电荷)(3)(匀强电场,其中d为沿电场线方向的距离)方向:正点荷受电场力方向与场强方向一致,负电荷相反。3、电势差(标量)的3个表达式(1)(一切)(2)(匀强电场)(3)(一切,其中q带正负)其中: (2) (3)W的正负表示:正功表起推动作用,负功表起阻碍作用。4、电场力做功的4个表达式:(1) (匀强电场)(2)(一切电场)(3)(一切电场)(4)(只有电场力做功)5、.平行板电容器的电容(空气九、恒定电流 1、电流强度: IUEr=R=2、电阻、电阻定律: 3、闭合电路欧姆定律电流形式:电压形式:3
9、、 电源总动率、电源输出功率、电源效率之间关系()其中:,4.伏安法测电阻 (1)电流表内外接法:当用电流表内接法,当用电流表外接法。(“大内,小外”)(2)滑动变阻器在电路中的限流接法与分压接法 : 记:滑小用分压,滑大用限流,零起用分压,烧表用分压。(3)各种材料的电阻率都随温度的变化而变化,金属电阻率随温度升高而增大; (4)串联总电阻大于任何一个分电阻,并联总电阻小于任何一个分电阻; (5)当外电路电阻等于电源电阻即R=r时,电源输出功率最大, 十、磁场
10、 1、安培力大小FBIL;(注:LB) 方向:用左手定则 2、洛仑兹力大小fqVB(注VB) 方向:用左手定则3、在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子垂直进入磁场的运动情况做匀速圆周运动,规律如下:(1)半径: (2)周期:(可直接用)(3)运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子永远不做功 解题关键:、找圆心、定半径、圆心角,画轨迹 ,粒子在磁场中运动的时间4、 左手定则和右手定则的使用(1) 左手定则:只能判断受安培力、洛伦兹力拇指:力的方向四指: 电流方向或正电荷速度方向(负电荷运动方向与四指方向相反)磁场:从手心穿过手背(2)
11、 右手定则:只能判断导体切割磁感线产生感应电流拇指:速度方向磁场:从手心穿过手背感应电流:四指方向(3) 右手螺旋定则:感应电流方向(楞次定律)或者磁场方向若大拇指是电流方向,四指就是磁场方向;若大拇指是磁场方向,四指就是电流方向。 十一、电磁感应 1.感应电动势的大小计算公式 1)(普适公式)(适用于求平均电动势)2)EBLV (垂直切割磁感线运动) 其中:L:有效长度 (垂直于速度方向的长度)(适用于求平均和瞬时值) 2.磁通量BS(B)4.自感电动势L:自感系数(亨利H)(线圈L有铁芯比无铁芯时要大),
12、60; 十二、交变电流(正弦式交变电流) 1.电压瞬时值(从中性面开始计时)(从垂直于中性面开始计时)其中:,(同时适用于任何形状的线框)3.正(余)弦式交变电流有效值与峰值之间的关系:4、有效值的规定:5、求过导线横截面的电量6.远距离输电电压、电流、电功率之间的关系:rU1U4U2U3I1I2I3I4n1n2n3 n4P1 P2 P3 P4电压关系: ()电流关系: 功率关系: () 说明各物理量之间的关系:(1)()(2)()(3)(十三、电磁振荡和电磁波 1.LC振荡电路(L:自感系数,亨利H,C:电容,
13、法拉F) LC振荡电路中各个物理量之间的关系:(用图像表示)tq、U、E、电场能Oti、B、磁场能O2.麦克斯韦电磁理论:变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场。若均匀变化的磁场产生恒定的电场,周期性变化(非均匀变化)的磁场产生周期性变化的电场。3、产生电磁波的条件:周期性变化的电场和周期性变化的磁场,交替产生有发生区域向远处的传播。4、电磁波在真空中传播的速度c3.00×108m/s5、电磁波波长从大到小的顺序:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线(伦琴射线)、十三、光的反射、折射1、2、发生全反射的条件:光密到光疏且3、4、全反射的应用:光导纤维、海市蜃楼、水中的气泡看起来特
14、别亮5、:6、光色散的例子:雨后天空中的彩虹,白光照射三棱镜十四、光的波动性、粒子性1、 双缝干涉:(1) 当,振动加强,当,振动减弱。(2) 条纹间距(其中L:缝到屏之间距离,d两缝之间距离)2、 干涉的例子:杨氏双缝干涉、薄膜干涉(肥皂泡、水中上的油膜在白光照射下,出现彩纹)3、 证明光具有波动性的例子:反射、干涉、衍射4、 证明光具有粒子性的例子:光电效应5、 证明光是一种横波:光的偏振现象。6、 麦克斯韦假设电磁波的存在,赫兹用实验验证电磁波的存在。7、 光的强度决定单位时间内光电子的个数,光电流。8、 光的频率决定是否发生光电效应,最大初动能。9、 发生光电效应的条件:10、光电效应
15、方程(11、德布罗意波长12、物质波是一种概率波。十五、原子和原子核1、 卢瑟福的主要贡献:(1)粒子轰击金箔证明了原子有复杂的结构原子的核式结构现象:绝大多数粒子不发生偏转,少数发生偏转,极少数偏转角度很大,甚至被弹回。(2)用轰击氮核(N)发现了质子核反应方程:2、 玻尔的主要贡献:引入能级的概念玻尔理论解释了氢原子的发光现象一群氢原子处于量子数为n的激发态,可能辐射出光谱线条数为3、 汤姆生的主要贡献:(1)发现了电子 (2)提出了“枣糕”模型4、 查德维克用射线轰击铍核(Be)发现了中子。核反应方程式:5、 四大核反应方程特点:(质量数、核电荷数守恒,质量亏损)(1) 衰变:1对多,衰变放出,(2) 人工转变:用射线轰击(发现质子和中子)(3) 重核裂变:质量重的变为中等质量,且用中子打并有新中子生成 (例子:原子弹)(4) 轻核聚变:质量轻的变为质量大的粒子。 (例子:氢弹、太阳的形成)6、 放射
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